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还聊跑分太low了盘点真正黑科技手机注意

来源:  点击次数:0  时间:2020-11-20

还聊跑分太low了 盘点真正“黑科技”

盘点那些真正"黑科技"

自从苹果问世以来,行业进入了高速发展与创新的阶段,但到了这两年,无论是领导者苹果,还是后来居上的安卓,智能的核心技术发展似乎到了一个瓶颈期。现有的硬件技术发展速度已经赶不上更新换代的速率,导致硬件配置上同质化严重。

还聊跑分太low了盘点真正"黑科技"

现在很多厂商都在跑分上大做文章,拿高跑分来吸引用户的眼球。随着骁龙820、Helio X20的发布,很多厂商都在致力研发搭载这两款处理器的旗舰。日前,搭载骁龙820亮相的开发机跑分超过13万,搭载Helio X20的已突破14万,现在更是有搭载骁龙820的达到惊人的16万,让我们大跌眼镜。

跑分的初衷是针对硬件的极限能力进行测试,分数的高低可以告诉你这个硬件性能的上限。而通过这样的结果,大家可以大概了解到自己所使用的的一个性能水平,不过这样的测试受到软硬件的环境(外部温度、运行的任务数量)、用户个人测试方法等多方面的因素影响,测试的结果往往会呈现出巨大的波动。所以说没有绝对意义上的科学结果,只有一个仅供参考的分数。

很多用户拿跑分高低来衡量一个的实际体验,显然并无多大意义。跑分是什么时候进入我们的视野?这个要追塑到2011年雷军发布第一款的时候。其在发布会上贴出了跑分图后,跑分便开始成为了热议的话题。此后,雷军也曾赐予自家跑分天王的称号,由此诱导大家将跑分直接与性能甚至体验划上了等号。

其实,现有硬件水平已经完全满足了用户的使用需求以及配置同质化日益严重,高跑分已经不再引人注意。当下真正应该让大家关注的或许是那些真正能给我们生活带来便利的黑科技。虽然现在智能核心技术发展看似遇到瓶颈,但是依然有很多厂商在创新上带来了新突破,下面我们来盘点一下那些真正的黑科技。

多功能可拆卸下巴:LGG5

除了各种抢眼的配置之外,LG G5最大的亮点仍是可拆卸和更换的下巴设计。其提供三种插槽供用户扩展,一种是原机自带的电池插槽,另外两种在加入电池模块下,还分别提供BO扬声器和卡片机功能。

图为LGG5

LG G5的下巴分三种颜色,首先是金色的可更换电池下巴,也即是LG G5的原装下巴。其次,黑色的下巴插槽是LG G5和丹麦耳机/音响制造商合作推出音乐HiFi下巴插槽,BO下巴插槽的长度会比原装的略长,而且同样配备3.5mm耳机口。这个BO下巴插槽能用作独立的DAC加AMP功能,用户甚至可以把iPhone以及电脑的音频数字信号传送到这个下巴,让下巴进行解码,再将放大后的模拟音频信号输出至耳机或音响。

相机手柄下巴插槽则是银色的,有点像Lumia1020之前移动电源扩展配件,其像G5这个下巴插槽一样提供了变焦、快门等物理按键。此外,插槽凸出后壳平面,方便用户单手横向握持进行拍摄,感觉非常便利。

三星GalaxyS7:将双核全像素带入

三星Galaxy S7/S7 Edge的升级感觉像是在Galaxy S6/S6 Edge基础上修修补补的产品,其实不然。这两款新机很多性能都有较大的提升,其中的一大亮点是其后置那颗1200万像素的摄像头,传感器面积达到1/2.5英寸,单个像素面达到1.4微米,而且配备了F1.7的大光圈。此外,值得一提的是,这首次运用了佳能双核全像素(Dual Pixel)的传感技术。

图为三星GalaxyS7

借助双核全像素传感技术,能大大提高相机的对焦和跟综对焦速度。双核全像素是指把CMOS里的像素点一分为二(双核),两个像素点能独立完成对焦和成像,从而提高相机的对焦速度。

从原理来看,双核全像素传感技术和相位对焦十分相似,只是相位对焦采用的是CMOS传感器上两个/多个不同距离的像素点,来计算出相位差值再与预设值进行比较。而双核全像素传感技术则是通过将像素点一分为二,计算信号差,也就是虚化量的数值,最后再驱动镜头模组,其在速度上面更具优势。

此外,两者最大的差别是相位对焦需要牺牲像素点来放置对焦专用像素,缺失的成像像素区域只能使用数据处理来补偿,而且对焦的范围也有局限性;而双核全像素传感技术在单像素里面的双光电二极管可以合并用以图像输出,无需牺牲成像像素,而且对焦的有效范围也更大。

三星GalaxyS6与三星GalaxyS7拍照对比

简单来说,双核使用全像素能大大提高相机的对焦速度。在光线较暗的环境下,Galaxy S7/S7 Edge均能保持着流畅的对焦速度。

太阳能充电:京瓷太阳能

今年,京瓷再将太阳能充电的概念运用到了另一款原型智能机上,该技术的最大特色是把太阳能薄膜充电板集成在面板和屏幕之间。据了解,该太阳能薄膜仅有0.5mm。值得我们注意的是,除了太阳光之外,人造强光也可以充电,光越亮充电速度越快。

京瓷太阳能

该技术是由法国公司Sunpartner提供的,原型机采用5英寸的屏幕,运行Android系统。Sunpartner公司的代表表示,新型的太阳能充电技术不仅能够让续航力更出色,相比传统的外置太阳能充电板技术,也可减少体积。

京瓷太阳能

据了解,京瓷这款太阳能在功率的表现上有所提升,此前机型在太阳下充电五分钟可通话一分钟;而京瓷的原型机则是充三分钟就可以通话一分钟。京瓷另外还设计了一个应用程序,让你知道目前的充电状况。

摔不碎的:MotoX极

联想去年发布采用全球首款配置防碎屏技术Moto ShatterShield极御技术的Moto X 极。该机的特色亮点就是其配置了一块号称永远摔不烂的显示屏。

图为MotoX极

Moto X极的屏幕采用了Moto全球首创的防令粉丝们对大成的单曲《翅膀(WINGS)》更加期待。碎屏技术Moto ShatterShield极御技术,该技术由五层可吸收冲击力的特殊材质组成。第一层以一体化的硬铝芯材质做基底;第二层配备了弯曲度堪比头发的AMOLED柔性显示屏;第三层采用双触自己想一个更好的更有吸引力的标题把别人吸引过来摸架构,主触摸架构失灵时,辅触摸架构依然能提确保屏幕的正常使用;第四层采用更加通透的防碎内层;最外层即第五层极御防碎外层采用全新工艺,同时达到防磨损效果。此外,联想提供4年内碎屏保修的售后保障。

防碎屏的五层结构详解

低功耗Always-On屏幕常显LG、三星

Always-On功能早在诺基亚的时代就已经开始具备,在如今的屏幕技术下,要实现Always-On功能意味着将会产生巨大的功耗问题。就别说Always-On屏幕常显了,即使是偶尔玩几分钟游戏或看个小视频,屏幕的耗电量都是电池损耗严重的一大元凶。

图为LGG5

图为三星GalaxyS7

在今年的巴塞罗那的MWC移动世界大会上的LG G5和三星Galaxy S7上,二者不约而同的都加入了Always-One屏幕常亮功能,所谓的Always-On功能是可以让用户在屏幕未激活的状态下,依然显示一些基本的信息,包括时间和通知灯。而LG G5的这将技术是基于LCD显示屏的背光特性,同时LG表示这个功能对于耗电量只占比0.8%。虽说这并不一个极其难实现的技术,但其功能性却毋庸置疑,相信不久之后会有大量厂商跟进。

隐藏式信号带:金立S8

众所周知,由于金属材质会对信号收发有阻挡效果,因此大部分全金属的

,都需要预留一条或多条塑料材质的天线带,以保证信号溢出。而由此带来的问题则是,背部的整体美观度会遭受影响,观感和手感上都可能形成割裂,而且容易藏污纳垢。

图为金立S8

金立创造性的将天线设计成环形,围绕背部一周,这么一来,不仅能够借助调色形成一体化的视觉感受,而且面积更大的信号带也能带来更好的基础通讯能力,可以说是一举两得。

图为金立S8

无边框设计:努比亚Z9上首次搭载了真正的无边框屏幕

去年,努比亚通过aRC屏幕技术在努比亚Z9上首次搭载了真正的无边框屏幕,突破了LCD工艺的行业极限,将液晶显示面板中不可避免的封边进行视觉隐藏,用户得以真正摆脱传统上的黑边视觉束缚。

图为努比亚Z9(图片引自百度图片)

在发布无边框屏幕的同时,不要也为用户带来了尊重用户使用习惯的的FiT边框交互技术。在2016年各家厂商都会加紧对无边框屏幕的研究,相信其他品牌的无边框屏幕也将陆续到来。

双摄像头:360奇酷首创彩色+黑白夜视智慧双摄像头

现在人们在拍照的诉求上日益增高,厂商们也一直都在研究打造更犀利的摄像头。2015年,国产厂商取得了长足的进步,360奇酷领先苹果、三星等国际厂商全球首创了彩色+黑白夜视智慧双摄像头。

图为360奇酷旗舰版

这两枚摄像头都是1300万像素,彩色摄像头负责提高亮度,降低噪点;黑白夜视摄像头大幅增加将光量 ,提高像素细节,这一创新使得拍摄真正可媲美单反相机。在今年的中美互联论坛上,360公司董事长周鸿祎还将360奇酷旗舰版的双摄像头介绍给了苹果掌门人库克,一时传为佳话。

量子点屏幕:LGG4具有更高的色域

其实LG G4身上有许多黑科技,而这些往往会被一般消费者忽视。一个是首次在上运用的量子点技术屏幕,具有更高的色域,号称颜色还原度比一般IPS面板高20%,亮度提高25%,对比度提高50%,并且更省电。

图为LGG4(图片引自百度图片)

另一个是主摄像头体系不只保留了激光对焦体系,并且还新增了颜色频谱传感器,在拍照前即会测量和分析场景中所有可见光数据,在暗淡环境也能拍出天然的照片,并且还能生成RAW文件,以便用户在后期进行更深化的批改或许创作。

每个黑科技的出现都离不开厂商孜孜不倦的研发。每一个对于智能设备贡献良多的厂商,都值得被我们和行业称赞。2016年,我们憧憬着、期待着会看到更多有意义的黑科技。我们更加期待今年的智能会有更大的创新,而不仅是在硬件方面拔高、秀跑分。希望厂商能够把用户体验作为出发点,只有用户需求得到满足,厂商才能更好地生存。

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